本發(fā)明涉及液晶顯示技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償方法及裝置。
背景技術(shù):
液晶顯示器(Liquid Crystal Display,LCD)與有機發(fā)光二極管顯示器(Organic Light Emitting Diode,OLED)等平板顯示裝置已經(jīng)逐步取代CRT顯示器,成為了當今市場的主流產(chǎn)品。顯示面板是LCD、OLED等平板顯示裝置的重要組成部分。對LCD而言,其液晶顯示面板的結(jié)構(gòu)是一般由一彩色濾光片基板(Color Filter,CF)、一薄膜晶體管陣列基板(Thin Film Transistor Array Substrate,TFT Array Substrate)、以及一配置于兩基板間的液晶層(Liquid Crystal Layer)所構(gòu)成,其工作原理是通過在兩片玻璃基板上施加驅(qū)動電壓來控制液晶層的液晶分子的旋轉(zhuǎn),將背光模組提供的光線折射出來產(chǎn)生圖像。
在面板品質(zhì)的好壞方面,畫質(zhì)非常重要。所以在生成過程中,灰階白點色溫和亮度是面板廠商判定面板性能優(yōu)劣的重要參考量。常見的面板由像素作為一個顯示單元,每個像素又由RGB三個亞像素構(gòu)成。因此需要通過調(diào)整RGB三個亞像素的亮度來調(diào)整白點色溫和亮度,而RGB三個亞像素的亮度可通過調(diào)整RGB三個亞像素分別對應(yīng)的Gamma(伽馬)參考電壓實現(xiàn)。如圖1所示,其為現(xiàn)有技術(shù)中通過調(diào)整RGB伽馬電壓校正面板的亮度色度的流程圖,依次調(diào)整亞像素G的伽馬電壓校正亮度Lum,調(diào)整亞像素B的伽馬電壓校正色度y,調(diào)整亞像素R的伽馬電壓校正色度x。具體包括:調(diào)整亞像素G的伽馬電壓,使亮度Lum到目標;調(diào)整亞像素B的伽馬電壓,使色度y到目標;調(diào)整亞像素R的伽馬電壓,使色度x到目標;判斷是否滿足規(guī)格,滿足則結(jié)束調(diào)整,不滿足則按照順序重新再調(diào)整。
重新調(diào)整的原因是由于亞像素R和亞像素B調(diào)整色度的過程中對亮度Lum也有增減影響,同時亞像素R的調(diào)整也會對色度y有影響,因此當亞像素R調(diào)整色度x結(jié)束,亮度Lum和色度y有可能已經(jīng)超出規(guī)格,需要按順序G→B→R重新再調(diào)整一次,這樣會很費時間,也有可能發(fā)生振蕩,調(diào)整效率不高。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
因此,本發(fā)明的目的在于提供一種調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償方法,預(yù)先將色度對亮度可能造成的影響偏差考慮到目標亮度的設(shè)定中,避免反復(fù)循環(huán)調(diào)整。
本發(fā)明的另一目的在于提供一種調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償裝置,預(yù)先將色度對亮度可能造成的影響偏差考慮到目標亮度的設(shè)定中,避免反復(fù)循環(huán)調(diào)整。
為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供了一種調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償方法,包括:
以LumT、yT及xT分別表示第一亞像素目標灰階亮度、第二亞像素目標灰階色度及第三亞像素目標灰階色度;以Lumc表示第一亞像素灰階亮度預(yù)補償量,以yc表示第二亞像素灰階色度預(yù)補償量;以Δy表示第二亞像素的伽馬電壓調(diào)整對應(yīng)的第二亞像素灰階色度變化量,以Δx表示第三亞像素的伽馬電壓調(diào)整對應(yīng)的第三亞像素灰階色度變化量;順序執(zhí)行:
步驟10、調(diào)整第一亞像素的伽馬電壓以使第一亞像素灰階亮度為LumT’;
其中ky是Δy對第一亞像素灰階亮度變化系數(shù),kx是Δx對第一亞像素灰階亮度變化系數(shù);
步驟20、調(diào)整第二亞像素的伽馬電壓以使第二亞像素灰階色度為yT’;
其中hx是Δx對第二亞像素灰階色度變化系數(shù);
步驟30、調(diào)整第三亞像素的伽馬電壓以使第三亞像素灰階色度為xT;
步驟40、判斷亮度和色度是否滿足規(guī)格,若滿足則結(jié)束調(diào)整,若不滿足則返回步驟10重新開始調(diào)整。
其中,調(diào)整伽馬電壓的方式采用線性估算迭代。
其中,包括:
認定作為目標量的灰階亮度或灰階色度的變化與伽馬電壓滿足線性關(guān)系,按照線性計算求得目標量對應(yīng)的伽馬電壓值;
判斷所求得的伽馬電壓值對應(yīng)的目標量是否滿足規(guī)格,如果不滿足規(guī)格,則根據(jù)所求得的伽馬電壓值繼續(xù)線性估算。
其中,該第一亞像素、第二亞像素和第三亞像素為組成像素的亞像素G、亞像素B和亞像素R。
其中,該第一亞像素為亞像素G,該第二亞像素為亞像素B,該第三亞像素為亞像素R。
為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明還提供了一種調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償裝置,可以用于相應(yīng)執(zhí)行本發(fā)明的調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償方法,包括:
以LumT、yT及xT分別表示第一亞像素目標灰階亮度、第二亞像素目標灰階色度及第三亞像素目標灰階色度;以Lumc表示第一亞像素灰階亮度預(yù)補償量,以yc表示第二亞像素灰階色度預(yù)補償量;以Δy表示第二亞像素的伽馬電壓調(diào)整對應(yīng)的第二亞像素灰階色度變化量,以Δx表示第三亞像素的伽馬電壓調(diào)整對應(yīng)的第三亞像素灰階色度變化量;依次順序工作的第一亞像素調(diào)整模塊、第二亞像素調(diào)整模塊、第三亞像素調(diào)整模塊及判斷模塊:
該第一亞像素調(diào)整模塊調(diào)整第一亞像素的伽馬電壓以使第一亞像素灰階亮度為LumT’;
其中ky是Δy對第一亞像素灰階亮度變化系數(shù),kx是Δx對第一亞像素灰階亮度變化系數(shù);
該第二亞像素調(diào)整模塊調(diào)整第二亞像素的伽馬電壓以使第二亞像素灰階色度為yT’;
其中hx是Δx對第二亞像素灰階色度變化系數(shù);
該第三亞像素調(diào)整模塊調(diào)整第三亞像素的伽馬電壓以使第三亞像素灰階色度為xT;
該判斷模塊判斷亮度和色度是否滿足規(guī)格,若滿足則結(jié)束調(diào)整,若不滿足則由該第一亞像素調(diào)整模塊重新開始調(diào)整。
其中,調(diào)整伽馬電壓的方式采用線性估算迭代。
其中,包括:
認定作為目標量的灰階亮度或灰階色度的變化與伽馬電壓滿足線性關(guān)系,按照線性計算求得目標量對應(yīng)的伽馬電壓值;
判斷所求得的伽馬電壓值對應(yīng)的目標量是否滿足規(guī)格,如果不滿足規(guī)格,則根據(jù)所求得的伽馬電壓值繼續(xù)線性估算。
其中,該第一亞像素、第二亞像素和第三亞像素為組成像素的亞像素G、亞像素B和亞像素R。
其中,該第一亞像素為亞像素G,該第二亞像素為亞像素B,該第三亞像素為亞像素R。
綜上所述,本發(fā)明的調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償方法及裝置引入預(yù)補償校正機制,可避免循環(huán)多次調(diào)整,縮短調(diào)整時間,提高效率;有效避免調(diào)整過程中發(fā)生振蕩,即調(diào)整始終無法收斂的情況;進一步引入線性估算迭代方式調(diào)整伽馬電壓,提高調(diào)整伽馬電壓的效率。
附圖說明
下面結(jié)合附圖,通過對本發(fā)明的具體實施方式詳細描述,將使本發(fā)明的技術(shù)方案及其他有益效果顯而易見。
附圖中,
圖1為現(xiàn)有技術(shù)中通過調(diào)整RGB伽馬電壓校正面板的亮度色度的流程圖;
圖2為本發(fā)明調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償方法的流程圖;
圖3為本發(fā)明調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償方法一較佳實施例的流程圖;
圖4為本發(fā)明調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償方法一較佳實施例中線性估算迭代調(diào)整RGB伽馬電壓示意圖;
圖5為本發(fā)明調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償方法一較佳實施例中調(diào)整R色度x變化對應(yīng)亮度變化曲線示意圖;
圖6為本發(fā)明調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償方法一較佳實施例中調(diào)整B色度y變化對應(yīng)亮度變化示意圖;
圖7為本發(fā)明調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償方法一較佳實施例中調(diào)整R色度x變化對應(yīng)色度y變化曲線示意圖。
具體實施方式
參見圖2,其為本發(fā)明調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償方法的流程圖。該方法主要包括:
以LumT、yT及xT分別表示第一亞像素目標灰階亮度、第二亞像素目標灰階色度及第三亞像素目標灰階色度;以Lumc表示第一亞像素灰階亮度預(yù)補償量,以yc表示第二亞像素灰階色度預(yù)補償量;以Δy表示第二亞像素的伽馬電壓調(diào)整對應(yīng)的第二亞像素灰階色度變化量,以Δx表示第三亞像素的伽馬電壓調(diào)整對應(yīng)的第三亞像素灰階色度變化量;順序執(zhí)行:
步驟10、調(diào)整第一亞像素的伽馬電壓以使第一亞像素灰階亮度為LumT’;
其中ky是Δy對第一亞像素灰階亮度變化系數(shù),kx是Δx對第一亞像素灰階亮度變化系數(shù);
步驟20、調(diào)整第二亞像素的伽馬電壓以使第二亞像素灰階色度為yT’;
其中hx是Δx對第二亞像素灰階色度變化系數(shù);
步驟30、調(diào)整第三亞像素的伽馬電壓以使第三亞像素灰階色度為xT;
步驟40、判斷亮度和色度是否滿足規(guī)格,若滿足則結(jié)束調(diào)整,若不滿足則返回步驟10重新開始調(diào)整。
本發(fā)明的重點是引入預(yù)補償?shù)乃枷?,由于調(diào)整亮度與色度會相互影響,本發(fā)明預(yù)先將色度對亮度可能造成的影響偏差考慮到目標亮度的設(shè)定中,避免反復(fù)循環(huán)調(diào)整。
調(diào)整伽馬電壓的方式可以采用線性估算迭代。具體可包括:認定作為目標量的灰階亮度或灰階色度的變化與伽馬電壓滿足線性關(guān)系,按照線性計算求得目標量對應(yīng)的伽馬電壓值;判斷所求得的伽馬電壓值對應(yīng)的目標量是否滿足規(guī)格,如果不滿足規(guī)格,則根據(jù)所求得的伽馬電壓值繼續(xù)線性估算。
本發(fā)明提出簡單且易實現(xiàn)的方法來實現(xiàn)對面板的亮度和色溫快速調(diào)整,預(yù)補償避免亮度調(diào)整與色度調(diào)整多次循環(huán),通過線性估算調(diào)整伽馬電壓可進一步提高調(diào)整伽馬電壓的效率,線性特性越好,效率越高。
本發(fā)明中,第一亞像素、第二亞像素和第三亞像素為組成像素的亞像素G、亞像素B和亞像素R。作為一種具體選擇,該第一亞像素為亞像素G,該第二亞像素為亞像素B,該第三亞像素為亞像素R。
根據(jù)本發(fā)明的調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償方法,本發(fā)明還相應(yīng)提供了一種調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償裝置,可以用于執(zhí)行本發(fā)明的調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償方法,包括:依次順序工作的第一亞像素調(diào)整模塊、第二亞像素調(diào)整模塊、第三亞像素調(diào)整模塊及判斷模塊:
該第一亞像素調(diào)整模塊調(diào)整第一亞像素的伽馬電壓以使第一亞像素灰階亮度為LumT’;
其中ky是Δy對第一亞像素灰階亮度變化系數(shù),kx是Δx對第一亞像素灰階亮度變化系數(shù);
該第二亞像素調(diào)整模塊調(diào)整第二亞像素的伽馬電壓以使第二亞像素灰階色度為yT’;
其中hx是Δx對第二亞像素灰階色度變化系數(shù);
該第三亞像素調(diào)整模塊調(diào)整第三亞像素的伽馬電壓以使第三亞像素灰階色度為xT;
該判斷模塊判斷亮度和色度是否滿足規(guī)格,若滿足則結(jié)束調(diào)整,若不滿足則由該第一亞像素調(diào)整模塊重新開始調(diào)整。
參見圖3,其為本發(fā)明調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償方法一較佳實施例的流程圖。該較佳實施例中,以Lum、y及x分別表示亞像素G灰階亮度、亞像素B灰階色度及亞像素R灰階色度;以LumT、yT及xT分別表示亞像素G目標灰階亮度、亞像素B目標灰階色度及亞像素R目標灰階色度;以Lumc表示亞像素G灰階亮度預(yù)補償量,以yc表示亞像素B灰階色度預(yù)補償量;以Δy表示亞像素B的伽馬電壓調(diào)整對應(yīng)的亞像素B灰階色度變化量,以Δx表示亞像素R的伽馬電壓調(diào)整對應(yīng)的亞像素R灰階色度變化量。
如圖3所示,先調(diào)整G的伽馬(gamma)電壓校正灰階亮度,灰階亮度的校正目標值LumT’是在目標亮度LumT的基礎(chǔ)上考慮Δy、Δx在之后的調(diào)整BR中對亮度的影響作用,引入亮度預(yù)補償量Lumc,即LumT’=LumT+Lumc,調(diào)整G的gamma電壓使得灰階亮度到LumT’;再調(diào)整B的gamma電壓校正色度y,色度的校正目標值yT’是在目標yT的基礎(chǔ)上考慮Δx在之后調(diào)整R中對色度y的影響作用,引入色度預(yù)補償量yc,即yT’=y(tǒng)T+yc,調(diào)整B的gamma電壓使得灰階色度y到y(tǒng)T’;最后調(diào)整R的gamma電壓校正色度x到目標色度xT。判斷此時的亮度和色度是否滿足規(guī)格,若不滿足可循環(huán)迭代方式重新調(diào)整G→B→R。
灰階亮度預(yù)補償公式如下:
其中LumT為目標亮度,Lumc為目標亮度預(yù)補償量,ky是色度y偏差的調(diào)整B對亮度變化系數(shù),kx是色度x的偏差調(diào)整R對亮度變化系數(shù)。
灰階色度y預(yù)補償:
其中yT為目標色度,yc為目標亮度預(yù)補償量,hx是色度x的偏差調(diào)整R對色度變化系數(shù)。
參見圖4,其為本發(fā)明調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償方法一較佳實施例中線性估算迭代調(diào)整RGB伽馬電壓示意圖。
由于理論分析無論亮度的變化還是色度的變化規(guī)律同伽馬電壓滿足線性關(guān)系,因此調(diào)整伽馬電壓可采用線性估算的方式快速調(diào)整。即使實際曲線并不完全線性,也可以通過迭代方式不斷減小估算偏差,快速收斂到規(guī)格。如圖4所示,是兩次迭代的線性估算示意圖。認定目標量(亮度和色度)的變化與伽馬電壓滿足線性關(guān)系,以當前點和間隔dn的兩點伽馬電壓對應(yīng)的目標量可以線性計算求得目標值(Target)對應(yīng)的伽馬電壓值;判斷求得的伽馬電壓值對應(yīng)目標量是否符合規(guī)格,如果不滿足規(guī)格,則以該點為參考點繼續(xù)線性估算,其中兩點的間隔選取與偏差量有關(guān)聯(lián),隨著迭代次數(shù)的增加,偏差逐漸減小,間隔范圍逐漸減小,線性估算也越來越準確,且線性特性越高,迭代次數(shù)越少,調(diào)整的效率越高。
線性估算公式如下:
參考點間隔選取公式如下:
dn=K×Δfn,
其中n為循環(huán)迭代次數(shù),K為步長系數(shù),Δfn為變化量與目標值偏差。
參見圖5-7,其中圖5為本發(fā)明調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償方法一較佳實施例中調(diào)整R色度x變化對應(yīng)亮度變化曲線示意圖,圖6為調(diào)整B色度y變化對應(yīng)亮度變化示意圖,圖7為調(diào)整R色度x變化對應(yīng)色度y變化曲線示意圖。如實際量測的實例可以看出,調(diào)整伽馬電壓時亮度與色度、色度y與色度x之間的變化規(guī)律基本符合線性關(guān)系,因此預(yù)補償具有可行性,可準確預(yù)估出之后的調(diào)整對此時調(diào)整的影響偏差,將此偏差預(yù)先加入目標量的設(shè)定中,可有效避免多次反復(fù)調(diào)整,快速找到亮度與色度的目標值對應(yīng)的RGB伽馬電壓。根據(jù)實際量測的調(diào)整RB的伽馬參考電壓對應(yīng)的亮度及色度變化可分別求得調(diào)整R時亮度關(guān)于色度的變化系數(shù)kx,調(diào)整B時亮度關(guān)于色度y變化系數(shù)ky,調(diào)整R時色度y關(guān)于色度x的變化系數(shù)hx。也就是說,ky,kx,及hx可以預(yù)先根據(jù)圖5-7確定。
在此較佳實施例中:
通過調(diào)整RGB的伽馬參考電壓校正面板的亮度和色度,依次調(diào)整G的伽馬電壓校正亮度,調(diào)整B的伽馬電壓校正色度y,調(diào)整R的伽馬電壓校正色度x;
調(diào)整G校正亮度時,亮度校正的目標值需要經(jīng)過預(yù)補償校正,將此時的色度偏差Δx和Δy量通過RB關(guān)于色度變化與亮度的變化系數(shù)轉(zhuǎn)換為亮度的預(yù)補償量,目標亮度與亮度的預(yù)補償量相加即為實際調(diào)整目標亮度;
調(diào)整B校正色度y時,色度y校正的目標值同樣需要經(jīng)過預(yù)補償校正,將此時的色度偏差Δx量通過R關(guān)于色度y變化與色度x的變化系數(shù)轉(zhuǎn)換為色度的預(yù)補償量,目標色度y與色度y的預(yù)補償量相加即為實際調(diào)整的色度y;
調(diào)整R時的目標色度x即為實際調(diào)整的色度x;
調(diào)整伽馬電壓的方式采用線性估算迭代,提高調(diào)整效率。
該較佳實施例具有如下優(yōu)點:
1.引入預(yù)補償校正機制,調(diào)整G時亮度目標值的設(shè)定加入色度偏差在后續(xù)調(diào)整中對亮度的影響量,先做預(yù)補償,避免RB調(diào)整完色度后重新調(diào)整亮度,可避免循環(huán)多次調(diào)整,縮短調(diào)整時間,提高效率;
2.亮度的調(diào)整結(jié)果會受色度的調(diào)整影響,引入預(yù)補償可有效避免調(diào)整過程中發(fā)生振蕩,即亮度調(diào)整引起色度的偏差和色度的調(diào)整引起亮度的偏差相互抵消,調(diào)整始終無法收斂的情況;
3.引入線性估算迭代方式調(diào)整伽馬電壓,提高調(diào)整伽馬電壓的效率。
綜上,本發(fā)明的調(diào)整面板亮度和色度的預(yù)補償方法及裝置引入預(yù)補償校正機制,可避免循環(huán)多次調(diào)整,縮短調(diào)整時間,提高效率;有效避免調(diào)整過程中發(fā)生振蕩,即調(diào)整始終無法收斂的情況;進一步引入線性估算迭代方式調(diào)整伽馬電壓,提高調(diào)整伽馬電壓的效率。
以上所述,對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,可以根據(jù)本發(fā)明的技術(shù)方案和技術(shù)構(gòu)思作出其他各種相應(yīng)的改變和變形,而所有這些改變和變形都應(yīng)屬于本發(fā)明后附的權(quán)利要求的保護范圍。